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Journal of the Mexican Chemical Society

versão impressa ISSN 1870-249X

J. Mex. Chem. Soc vol.54 no.4 Ciudad de México Out./Dez. 2010

 

Article

 

Kinetic Modeling of the Alkaline Decomposition and Cyanidation of Argentojarosite

 

Francisco Patiño,1* Antonio Roca,2 Martín Reyes,1 Montserrat Cruells,2 Isauro Rivera1 and Leticia Esperanza Hernández1

 

1 Centro de Investigaciones en Materiales y Metalurgia, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca–Tulancingo km 4.5, C.P. 42184, Pachuca, Hidalgo, México. Tel: 017717172000–ext 2282, e–mail: franpac@infosel.net.mx

2 Departament de Ciència dels Materials i Enginyería Metallúrgica de Barcelona, Martí i Franquès 1, Barcelona, E–08028, España.

 

Received June 9, 2010.
Accepted September 6, 2010.

 

Abstract

The jarosite sample used is an argentojarosite–hydroniumjarosite solid solution of approximate formula (Ag0.78H3O0.22) Fe3(SO4)2 (OH)6. The decomposition process in NaOH/Ca(OH)2 media and the cyanidation process in Ca(OH)2 media were studied for the induction period and progressive conversion period respectively, and the reaction order and activation energy were determined for each case. The results are consistent with the spherical particle shrinking core model and chemical control under the experimental conditions imposed; six partial models and three global models have been tested for both processes in their basic behaviour.

Keywords: Argentojarosite, alkaline decomposition, kinetics, model, induction period, reaction order, activation energy.

 

Resumen

El producto utilizado es una solución sólida de argentojarosita–hidroniojarosita de fórmula aproximada (Ag0.78H3O0.22) Fe3(SO4)2 (OH)6. Se estudió el proceso de descomposición en medio NaOH/Ca(OH)2 y el proceso de cianuración en medio Ca(OH)2 para el período de inducción y el de conversión progresiva, respectivamente, determinándose para cada caso el orden de reacción y la energía de activación. Los resultados son consistentes con el modelo de partícula esférica con núcleo decreciente y control químico en las condiciones experimentalmente empleadas; para ambos procesos se desarrollaron seis modelos parciales y tres modelos globales para describir su comportamiento básico.

Palabras clave: Argentojarosita, descomposición alcalina, cinética, modelo, período de inducción, orden de reacción, energía de activación.

 

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